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文檔簡介
遼寧省盤錦市遼油第二高級中學高三物理聯(lián)考試卷含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.在物理學的發(fā)展過程中,許多物理學家的科學發(fā)現(xiàn)推動了人類歷史的進步。在對以下幾位物理學家所作科學貢獻的敘述中,正確的說法是A.開普勒揭示了行星的運動規(guī)律,奠定了天體力學的基礎
B.法拉第通過實驗研究,總結出法拉第電磁感應定律,為交流發(fā)電機出現(xiàn)奠定了基礎。C.洛倫茲預言了電磁波的存在,后來被赫茲用實驗所證實。
D.安培通過多年的研究,發(fā)現(xiàn)了電流周圍存在磁場,并提出了分子電流假說參考答案:B2.下列實驗中準確測定元電荷電量的實驗是(
)(A)庫侖扭秤實驗
(B)密立根油滴實驗
(C)用DIS描繪電場的等勢線實驗
(D)奧斯特電流磁效應實驗參考答案:B3.(多選)如圖,一個質量為m、帶電量為+q的圓環(huán),可在水平放置的足夠長的粗糙細桿上滑動,細桿處于磁感應強度為B的勻強磁場中?,F(xiàn)給圓環(huán)一個水平向右的初速度v0,在以后的運動中下列說法正確的是()A.圓環(huán)可能做勻減速運動B.圓環(huán)可能做勻速直線運動C.圓環(huán)克服摩擦力所做的功可能為D.圓環(huán)克服摩擦力所做的功不可能為參考答案:【知識點】動能定理的應用;力的合成與分解的運用;洛侖茲力.E2B3K2【答案解析】BD解析:A、當qv0B<mg時,圓環(huán)做減速運動到靜止,速度在減小,洛倫茲力減小,桿的支持力和摩擦力都發(fā)生變化,所以不可能做勻減速運動,故A錯誤
B、當qv0B=mg時,圓環(huán)不受支持力和摩擦力,做勻速直線運動,故B正確
C、當qv0B<mg時,圓環(huán)做減速運動到靜止,只有摩擦力做功.根據(jù)動能定理得
-W=0-mv2
得W=m,當qv0B>mg時,圓環(huán)先做減速運動,當qvB=mg時,不受摩擦力,做勻速直線運動.當qvB=mg時得v=
根據(jù)動能定理得-W=mv2-m,代入解得
W=m-,故C錯誤,D正確
故選BD.【思路點撥】圓環(huán)向右運動的過程中可能受到重力、洛倫茲力、桿的支持力和摩擦力,根據(jù)圓環(huán)初速度的情況,分析洛倫力與重力大小關系可知:圓環(huán)可能做勻速直線運動,或者減速運動到靜止,或者先減速后勻速運動,根據(jù)動能定理分析圓環(huán)克服摩擦力所做的功.4.用平行于斜面的力推動質量為m的物體沿傾角為α的光滑斜面向上運動,當物體運動到斜面的中點時撤去推力,物體恰能滑到斜面頂點,由此可以判定F的大小是A.2mgcosα
B.2mgsinαC.2mg(1-cosα)
D.2m(1-sinα)參考答案:B5.(單選)一個氫原子從基態(tài)躍遷到n=2的激發(fā)態(tài).該氫原子
A.放出光子,能量增加
B.放出光子,能量減少C.吸收光子,能量增加
D.吸收光子,能量減少參考答案:C二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.小球A以初速度v-0做豎直上拋運動,上升的最大高度為H。小球B以初速度v-0沿著足夠長的光滑斜面上滑;小球C以初速度v-0沿著光滑的圓軌道(O為圓軌道的圓心,圓軌道的半徑為R,且R<H)從最低點上滑,如圖所示。則B、C兩球上升的最大高度與H的關系為__________。
參考答案:7.如下圖所示,是某次利用氣墊導軌探究加速度與力、質量關系的實驗裝置安裝完畢后的示意圖,圖中A為沙桶和沙砂,B為定滑輪,C為滑塊及上面添加的砝碼,D為紙帶,E為電火花計時器,F(xiàn)為蓄電池、電壓為6V,G是開關,請指出圖中的三處錯誤:(1)______________________________________________________________;(2)______________________________________________________________;(3)______________________________________________________________.參考答案:(1)定滑輪接滑塊的細線應水平(或與導軌平行)(2)滑塊離計時器太遠(3)電火花計時器用的是220V的交流電,不能接直流電8.P、Q是一列簡諧橫波中的質點,相距30m,各自的振動圖象如圖所示.①此列波的頻率f=________Hz.②如果P比Q離波源近,且P與Q間距離小于1個波長,那么波長λ=________m.③如果P比Q離波源遠,那么波長λ=________m.參考答案:(6分)(1)0.25(2)40(3)m(n=0,1,2,3…)9.為了測量自制遙控賽車的額定功率,某興趣小組讓賽車拖著紙帶在水平地面上沿直線運動.并用打點計時器(電源頻率50(Hz)記錄運動情況。起動打點汁時器,使小車以額定功率沿水平地面加速到最大速度.繼續(xù)運動一段距離后關閉賽車發(fā)動機,讓其向前滑行直至停止。下圖的紙帶為一次實驗中,關閉賽車發(fā)動機前后一段時間內打出的,已知賽車質量為0.7kg.則賽車行駛的最大速度為
m/s;滑行時的加速度為
m/s2:額定功率為
W。(保留三位有效數(shù)字)參考答案:10.如圖所示,一半徑為R的絕緣圓形軌道豎直放置,圓軌道最低點與一條水平軌道相連,軌道均光滑;軌道所在空間存在水平向右的勻強電場,場強為E.從水平軌道上A點由靜止釋放一質量為m的帶正電小球,已知小球受電場力的大小等于小球重力大小的3/4倍.為使小球剛好在圓軌道內做圓周運動,小球在軌道內的最小速率是;釋放點距圓軌道最低點B的距離是.參考答案:考點:帶電粒子在勻強電場中的運動;向心力.分析:1、帶電小球受到重力和電場力作用,重力和電場力都是恒力,故重力和電場力的合力也是恒力,所以在軌道上上升的運動過程中,動能減小,因為小球剛好在圓軌道內做圓周運動,故合力恰好提供向心力時是小球做圓周運動的臨界狀態(tài),此時小球的速度最小,此時的“最高點”是等效最高點,不是相對于AB軌道的最高點.2、A到B的過程運用動能定理,此過程只有電場力作用Eqs=m,化簡可得A到B的距離s.解答:解:帶電小球運動到圖中最高點時,重力、電場力的合力提供向心力時,速度最小,因為Eq=根據(jù)勾股定理合力為:=因為小球剛好在圓軌道內做圓周運動,故最高點合力提供向心力,即解得:(3)從B點到最高點,由動能定理得:﹣mgR(1+cosθ)﹣EqRsinθ=
從A到B,由動能定理得:Eqs=
代入數(shù)據(jù)解得:s=R
故答案為:,點評:題要注意速度最小的位置的最高點不是相對于地面的最高點,而是合力指向圓心,恰好提供向心力的位置,這是解題的關鍵.11.(2分)分子間同時存在著引力和斥力,若分子間的距離等于r0時,引力和斥力大小相等.則當r>r0時,引力
斥力;當r<r0時,引力
斥力.(填“大于”、“小于”或“等于”)參考答案:
答案:大于;小于12.一個圓盤邊緣系一根細繩,繩的下端拴著一個質量為m的小球,圓盤的半徑是r,繩長為L,圓盤勻速轉動時小球隨著一起轉動,并且細繩與豎直方向成θ角,如圖所示,則圓盤的轉速是______.參考答案:13.如圖a所示是打樁機的簡易模型.質量m=1kg的物體在拉力F作用下從與釘子接觸處由靜止開始運動,上升一段高度后撤去F,到最高點后自由下落,撞擊釘子后物體不再彈起,將釘子打入一定深度.若以初始狀態(tài)物體與釘子接觸處為零勢能點,物體上升過程中,機械能E與上升高度h的關系圖象如圖b所示.不計所有摩擦,g=10m/s2.物體上升過程所受拉力F=
N;在整個過程中距初始位置
m處物體的重力勢能與動能相等.參考答案:12;0.6【考點】功能關系;動能和勢能的相互轉化.【分析】根據(jù)功能原理列式可知E﹣h圖象的斜率等于拉力,根據(jù)機械能守恒計算重力勢能與動能相等時問題的高度.【解答】解:根據(jù)功能原理得:△E=F△h,得F=,可知E﹣h圖象的斜率等于拉力,為:F==N=12N;由圖可知,物體的機械能最大為12J,下落的過程中機械能守恒,物體的重力勢能與動能相等時,均為6J,即:mgh=6J,解得:h=0.6m.故答案為:12;0.6三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(簡答)光滑的長軌道形狀如圖所示,下部為半圓形,半徑為R,固定在豎直平面內.質量分別為m、2m的兩小環(huán)A、B用長為R的輕桿連接在一起,套在軌道上,A環(huán)距軌道底部高為2R.現(xiàn)將A、B兩環(huán)從圖示位置靜止釋放.重力加速度為g.求:(1)A環(huán)到達軌道底部時,兩環(huán)速度大??;(2)運動過程中A環(huán)距軌道底部的最大高度;(3)若僅將輕桿長度增大為2R,其他條件不變,求運動過程中A環(huán)距軌道底部的最大高度.參考答案:(1)A環(huán)到達軌道底部時,兩環(huán)速度大小為;(2)運動過程中A環(huán)距軌道底部的最大高度為R;(3)若僅將輕桿長度增大為2R,其他條件不變,運動過程中A環(huán)距軌道底部的最大高度為R.解:(1)A、B都進入圓軌道后,兩環(huán)具有相同角速度,則兩環(huán)速度大小一定相等,對系統(tǒng),由機械能守恒定律得:mg?2R+2mg?R=(m+2m)v2,解得:v=;(2)運動過程中A環(huán)距軌道最低點的最大高度為h1,如圖所示,整體機械能守恒:mg?2R+2mg?3R=2mg(h﹣R)+mgh,解得:h=R;(3)若將桿長換成2R,A環(huán)離開底部的最大高度為h2.如圖所示.整體機械能守恒:mg?2R+2mg(2R+2R)=mgh′+2mg(h′+2R),解得:h′=R;答:(1)A環(huán)到達軌道底部時,兩環(huán)速度大小為;(2)運動過程中A環(huán)距軌道底部的最大高度為R;(3)若僅將輕桿長度增大為2R,其他條件不變,運動過程中A環(huán)距軌道底部的最大高度為R.15.螺線管通電后,小磁針靜止時指向如圖所示,請在圖中標出通電螺線管的N、S極,并標出電源的正、負極。參考答案:N、S極1分電源+、-極四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖甲所示,一豎直平面內的軌道由粗糙斜面AD和光滑圓軌道DCE組成,AD與DCE相切于D點,C為圓軌道的最低點,將一小物塊置于軌道ADC上離地面高為H處由靜止釋放,用力傳感器測出其經(jīng)過C點時對軌道的壓力N,改變H的大小,可測出相應的N的大小,N隨H的變化關系如圖乙折線PQI所示(PQ與QI兩直線相連接于Q點),QI反向延長交縱軸于F點(0,5.8N),重力加速度g取10m/s2,求:(1)求出小物塊的質量m;圓軌道的半徑R、軌道DC所對應的圓心角θ;(2)小物塊與斜面AD間的動摩擦因數(shù)μ。(3)若要使小物塊能運動到圓軌道的最高點E,則小物塊應從離地面高為H處由靜止釋放,H為多少?
參考答案:(1)如果物塊只在圓軌道上運動,則由動能定理得mgH=mv2解得v=;由向心力公式FN-mg=m,得FN=m+mg=H+mg;結合PQ曲線可知mg=5得m=0.5kg.由圖象可知=10得R=1m.顯然當H=0.2m對應圖中的D點,所以cosθ==0.8,θ=37°.由向心力公式FN-mg=m得FN=m+mg=H+μmg+mg結合QI曲線知μmg+mg=5.8,解得μ=0.3.
17.如圖所示,半徑R=0.4m的光滑圓弧軌道BC固定在豎直平面內,軌道的上端點B和圓心O的連線與水平方向的夾角θ=30°,下端點C為軌道的最低點且與粗糙水平面相切,一根輕質彈簧的右端固定在豎直擋板上.質量m=0.1
kg的小物塊(可視為質點)從空中A點以v0=2
m/s的速度被水平拋出,恰好從B點沿軌道切線方向進入軌道,經(jīng)過C點后沿水平面向右運動至D點時,彈簧被壓縮至最短,C、D兩點間的水平距離L=1.2m,小物塊與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,g取10
m/s2.求:
(1)小物塊經(jīng)過圓弧軌道上B點時速度vB的大??;(2)小物塊經(jīng)過圓弧軌道上C點時對軌道的壓力大??;(3)彈簧的彈性勢能的最大值Epm.參考答案:(1)4m/s;(2)8N;(3)0.8J.
解析:(1)小物塊恰好從B點沿切線方向進入軌解得F=8N根據(jù)牛頓第三定律,小物塊經(jīng)過圓弧軌道上C點時對軌道的壓力F′大小為8N.
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